Courant nominal continu du collecteur de l'IGBT Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant direct (IGBT) = (-Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT)+sqrt((Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT))^2+4*Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT)*((Jonction de fonctionnement maximale (IGBT)-Température du boîtier IGBT)/Résistance thermique (IGBT))))/(2*Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT))
if(igbt) = (-Vce(igbt)+sqrt((Vce(igbt))^2+4*Rce(igbt)*((Tjmax(igbt)-Tc(igbt))/Rth(jc)(igbt))))/(2*Rce(igbt))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Courant direct (IGBT) - (Mesuré en Ampère) - Le courant direct (IGBT) est le courant maximum qui peut traverser l'appareil lorsqu'il est allumé.
Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT) - (Mesuré en Volt) - La tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT) est connue sous le nom de tension collecteur-émetteur (V
Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT) - (Mesuré en Ohm) - Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT), également connue sous le nom de résistance à l'état passant (R
Jonction de fonctionnement maximale (IGBT) - (Mesuré en Kelvin) - La jonction de fonctionnement maximale (IGBT) est la température la plus élevée à laquelle l'IGBT peut fonctionner en toute sécurité. Il est généralement spécifié en degrés Celsius (°C).
Température du boîtier IGBT - (Mesuré en Kelvin) - La température du boîtier de l'IGBT est la température du boîtier métallique de l'IGBT. Elle est généralement mesurée en degrés Celsius (°C).
Résistance thermique (IGBT) - (Mesuré en Ohm) - La résistance thermique (IGBT) est la résistance d'un matériau au flux de chaleur. C'est une mesure de la capacité d'un matériau à conduire la chaleur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT): 21.56 Volt --> 21.56 Volt Aucune conversion requise
Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT): 12.546 Kilohm --> 12546 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
Jonction de fonctionnement maximale (IGBT): 283 Celsius --> 556.15 Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
Température du boîtier IGBT: 250 Celsius --> 523.15 Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
Résistance thermique (IGBT): 0.456 Kilohm --> 456 Ohm (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
if(igbt) = (-Vce(igbt)+sqrt((Vce(igbt))^2+4*Rce(igbt)*((Tjmax(igbt)-Tc(igbt))/Rth(jc)(igbt))))/(2*Rce(igbt)) --> (-21.56+sqrt((21.56)^2+4*12546*((556.15-523.15)/456)))/(2*12546)
Évaluer ... ...
if(igbt) = 0.00169155334065811
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00169155334065811 Ampère -->1.69155334065811 Milliampère (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.69155334065811 1.691553 Milliampère <-- Courant direct (IGBT)
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mohamed Fazil V
Institut de technologie Acharya (ACI), Bangalore
Mohamed Fazil V a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
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8 IGBT Calculatrices

Courant nominal continu du collecteur de l'IGBT
​ Aller Courant direct (IGBT) = (-Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT)+sqrt((Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT))^2+4*Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT)*((Jonction de fonctionnement maximale (IGBT)-Température du boîtier IGBT)/Résistance thermique (IGBT))))/(2*Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT))
Chute de tension dans l'IGBT à l'état ON
​ Aller Chute de tension sur scène (IGBT) = Courant direct (IGBT)*Résistance du canal N (IGBT)+Courant direct (IGBT)*Résistance à la dérive (IGBT)+Tension Pn Jonction 1 (IGBT)
Tension de saturation de l'IGBT
​ Aller Tension de saturation collecteur-émetteur (IGBT) = Tension de l'émetteur de base PNP IGBT+Courant de drain (IGBT)*(Résistance à la conductivité IGBT+Résistance du canal N (IGBT))
Temps d'arrêt de l'IGBT
​ Aller Heure d'arrêt (IGBT) = Temps de retard (IGBT)+Temps de chute initial (IGBT)+Heure de chute finale (IGBT)
Dissipation de puissance maximale dans l'IGBT
​ Aller Dissipation de puissance maximale (IGBT) = Jonction de fonctionnement maximale (IGBT)/Jonction à l'angle du boîtier (IGBT)
Capacité d'entrée de l'IGBT
​ Aller Capacité d'entrée (IGBT) = Capacité porte-émetteur (IGBT)+Capacité porte à collecteur (IGBT)
Courant émetteur de l'IGBT
​ Aller Courant d'émetteur (IGBT) = Courant de trou (IGBT)+Courant électronique (IGBT)
Tension de claquage de la polarisation directe de l'IGBT
​ Aller Tension de claquage SOA IGBT = (5.34*10^13)/((Charge positive nette (IGBT))^(3/4))

Courant nominal continu du collecteur de l'IGBT Formule

Courant direct (IGBT) = (-Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT)+sqrt((Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT))^2+4*Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT)*((Jonction de fonctionnement maximale (IGBT)-Température du boîtier IGBT)/Résistance thermique (IGBT))))/(2*Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT))
if(igbt) = (-Vce(igbt)+sqrt((Vce(igbt))^2+4*Rce(igbt)*((Tjmax(igbt)-Tc(igbt))/Rth(jc)(igbt))))/(2*Rce(igbt))
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